题目内容
已知a,b是实数,函数f(x)=3x2+a,g(x)=2x+b,若f(x)•g(x)≥0在区间I上恒成立,则称f(x)和g(x)在区间I上为“Ω函数”.
(Ⅰ)设a>0,若f(x)和g(x)在区间[-1,+∞)上为“Ω函数”,求实数b的取值范围;
(Ⅱ)设a<0且a≠b,若f(x)和g(x)在以a,b为端点的开区间上为“Ω函数”,求|a-b|的最大值.
(Ⅰ)设a>0,若f(x)和g(x)在区间[-1,+∞)上为“Ω函数”,求实数b的取值范围;
(Ⅱ)设a<0且a≠b,若f(x)和g(x)在以a,b为端点的开区间上为“Ω函数”,求|a-b|的最大值.
考点:函数与方程的综合运用,其他不等式的解法
专题:函数的性质及应用
分析:(Ⅰ)利用已知条件f(x)和g(x)在区间[-1,+∞)上为“Ω函数”,转化不等式恒成立问题为函数的最大值问题,即可求实数b的取值范围;
(Ⅱ)通过b<a、a<b<0、a<0<b、a<0=b,利用f(x)和g(x)在以a,b为端点的开区间上为“Ω函数”,分别转化不等式求出b,a的范围,然后求|a-b|的最大值.
(Ⅱ)通过b<a、a<b<0、a<0<b、a<0=b,利用f(x)和g(x)在以a,b为端点的开区间上为“Ω函数”,分别转化不等式求出b,a的范围,然后求|a-b|的最大值.
解答:
解:(Ⅰ)若f(x)和g(x)在区间[-1,+∞)上为“Ω函数”,所以f(x)•g(x)≥0,
在区间[-1,+∞)上恒成立.即x∈[-1,+∞),(3x2+a)(2x+b)≥0,
∵a>0,∴3x2+a>0,∴2x+b≥0,即b≥-2x,∴b≥(-2x)max,∴b≥2.
实数b的取值范围:[2,+∞);
(Ⅱ)①当b<a时,∵f(x)和g(x)在(b,a)上为“Ω函数”,
∴f(x)•g(x)≥0,在(b,a)上恒成立,即x∈(b,a),(3x2+a)(2x+b)≥0,恒成立,
∵b<a<0,∴?x∈(b,a),2x+b<0,∴?x∈(b,a),a≤-3x2,∴b<a≤-3b2,
∴a-b≤-3b2-b=-3(b+
)2+
≤
.
②当a<b<0时,
∵f(x)和g(x)在(a,b)上为“Ω函数”,
∴f(x)•g(x)≥0,在(a,b)上恒成立,即x∈(a,b),(3x2+a)(2x+b)≥0,恒成立,
∵b<0,∴?x∈(a,b),2x+b<0,∴?x∈(a,b),a≤-3x2,∴a≤-3a2,∴-
≤a≤0,
∴b-a<
.
③.当a<0<b时,∵f(x)和g(x)在(a,b)上为“Ω函数”,
∴f(x)•g(x)≥0,在(a,b)上恒成立,即x∈(a,b),(3x2+a)(2x+b)≥0,恒成立,
∵b>0,而x=0时,(3x2+a)(2x+b)=ab<0,不符合题意.
④当a<0=b时,由题意x∈(a,0),(3x2+a)2x≥0,恒成立,
∴3x2+a≤0,∴-
≤a<0,∴b-a≤
,
综上可知|a-b|的最大值为
.
在区间[-1,+∞)上恒成立.即x∈[-1,+∞),(3x2+a)(2x+b)≥0,
∵a>0,∴3x2+a>0,∴2x+b≥0,即b≥-2x,∴b≥(-2x)max,∴b≥2.
实数b的取值范围:[2,+∞);
(Ⅱ)①当b<a时,∵f(x)和g(x)在(b,a)上为“Ω函数”,
∴f(x)•g(x)≥0,在(b,a)上恒成立,即x∈(b,a),(3x2+a)(2x+b)≥0,恒成立,
∵b<a<0,∴?x∈(b,a),2x+b<0,∴?x∈(b,a),a≤-3x2,∴b<a≤-3b2,
∴a-b≤-3b2-b=-3(b+
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②当a<b<0时,
∵f(x)和g(x)在(a,b)上为“Ω函数”,
∴f(x)•g(x)≥0,在(a,b)上恒成立,即x∈(a,b),(3x2+a)(2x+b)≥0,恒成立,
∵b<0,∴?x∈(a,b),2x+b<0,∴?x∈(a,b),a≤-3x2,∴a≤-3a2,∴-
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∴b-a<
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③.当a<0<b时,∵f(x)和g(x)在(a,b)上为“Ω函数”,
∴f(x)•g(x)≥0,在(a,b)上恒成立,即x∈(a,b),(3x2+a)(2x+b)≥0,恒成立,
∵b>0,而x=0时,(3x2+a)(2x+b)=ab<0,不符合题意.
④当a<0=b时,由题意x∈(a,0),(3x2+a)2x≥0,恒成立,
∴3x2+a≤0,∴-
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综上可知|a-b|的最大值为
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点评:本题以新定义为载体,主要考查了函数的恒成立问题的求解,本题思路灵活,解法巧妙,注意体会掌握.
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